CN113281293A - 一种通过光谱分析对霍山石斛选种的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种通过光谱分析对霍山石斛选种的方法,通过对不同粒径的正宗霍山石斛种子和其他品种种子在不同强度红外照射、不同干燥程度以及不同光线的环境下进行光谱分析,从而能够有效确定在不同环境下正宗霍山石斛的特有光谱,从而为正宗霍山石斛的筛选提供了精准的参照依据,避免了在筛选正宗霍山石斛种子时出现其他品种种子混淆的情况,提高了正宗霍山石斛选种的精确性,而且在分析之前将傅里叶红外(FT‑IR)光谱仪放置在恒温箱内,并将傅里叶红外(FT‑IR)光谱仪的系统温度控制在10至30摄氏度范围内,可以获得较好的测量精度,其次仪器的部件及设计在10‑30℃范围内具有更高的可靠性,从而有效排除了低温或者高温对分析结果的影响。
Description
技术领域
本发明涉及光谱分析技术领域,尤其涉及一种通过光谱分析对霍山石斛选种的方法。
背景技术
在对霍山石斛的种子进行筛分时,为了将霍山石斛的种子与其他品种的种子进行精确筛分,常常需要大量繁琐的工序进行操作,导致筛分效率较低,而且无法确保精确筛分,因此采用先进的红外光谱仪器对霍山石斛和其他品种的种子进行筛分,能够有效确保精确筛分,而霍山石斛本身特有的光谱难以确定,其受到各种内在或者外在因素的影响。
因此,本发明提出了一种通过光谱分析对霍山石斛选种的方法,用来确定饱满成熟的正宗霍山石斛种子的特有光谱,从而从选种上杜绝其他品种的种子来冒充混淆。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种通过光谱分析对霍山石斛选种的方法。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种通过光谱分析对霍山石斛选种的方法,利用红外光谱仪器确定霍山石斛种子特有光谱的方法的步骤如下:
S1、样本的准备:四份粒径为200目的正宗霍山石斛种子、四份粒径为400目的正宗霍山石斛种子、四份粒径为200目的其他品种种子和四份粒径为400目的其他品种种子;
S2、仪器的准备:傅里叶红外(FT-IR)光谱仪、恒温箱、样本放置架、干燥机、补光灯以及记录装置,将傅里叶红外(FT-IR)光谱仪放置在恒温箱内,并调节恒温箱的温度使恒温箱内部的温度逐渐上升,并启动傅里叶红外(FT-IR)光谱仪,观通过傅里叶红外(FT-IR)光谱仪自带的温控系统观察傅里叶红外(FT-IR)光谱仪内部部件的温度,直至傅里叶红外(FT-IR)光谱仪内部部件的温度上升至10至30摄氏度后,关闭恒温箱开关,使傅里叶红外(FT-IR)光谱仪内部部件的温度始终处于10至30摄氏度的范围内;
S3、实验方法1:取用两份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和两份粒径为200目的其他品种种子,将一份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和一份粒径为200目的其他品种种子分别放置在两个样本放置板上,再调节补光灯的强弱至补光较弱的状态,并使用傅里叶红外(FT-IR)光谱仪对逐一对其进行分析,分析时,逐渐调节傅里叶红外(FT-IR)光谱仪红外线的发射强度,并通过记录装置对正宗霍山石斛种子和其他品种种子在不同强度的红外照射下吸收光线的线谱;
S4、实验方法2:取用另外两份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和另外两份粒径为200目的其他品种种子,将一份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和一份粒径为200目的其他品种种子放置在干燥机内进行较弱程度的干燥后,分别放置在两个样本放置板上,并使用傅里叶红外(FT-IR)光谱仪对逐一对其进行分析,分析时,逐渐调节傅里叶红外(FT-IR)光谱仪红外线的发射强度,并通过记录装置对正宗霍山石斛种子和其他品种种子在不同强度的红外照射下吸收光线的线谱;
S5、实验结果分析,确定在不同温度、不同光线以及不同干燥度的情况下正宗霍山石斛种子与其他品种种子的特有光谱。
优选地,取用S3中另一份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和另一份粒径为200目的其他品种种子,并调节补光灯的强弱至补光较强的状态后,使用傅里叶红外(FT-IR)光谱仪对逐一对其进行分析,分析时,逐渐调节傅里叶红外(FT-IR)光谱仪红外线的发射强度,并通过记录装置对正宗霍山石斛种子和其他品种种子在不同强度的红外照射下吸收光线的线谱。
优选地,取用S4中另一份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和另一份粒径为200目的其他品种种子放置在干燥机内进行较强程度的干燥后,分别放置在两个样本放置板上,并使用傅里叶红外(FT-IR)光谱仪对逐一对其进行分析,分析时,逐渐调节傅里叶红外(FT-IR)光谱仪红外线的发射强度,并通过记录装置对正宗霍山石斛种子和其他品种种子在不同强度的红外照射下吸收光线的线谱。
本发明具有以下有益效果:
1、该通过光谱分析对霍山石斛选种的方法,通过对不同粒径的正宗霍山石斛种子和其他品种种子在不同强度红外照射、不同干燥程度以及不同光线的环境下进行光谱分析,从而能够有效确定在不同环境下正宗霍山石斛的特有光谱,从而为正宗霍山石斛的筛选提供了精准的参照依据,避免了在筛选正宗霍山石斛种子时出现其他品种种子混淆的情况,提高了正宗霍山石斛选种的精确性。
2、该通过光谱分析对霍山石斛选种的方法,将傅里叶红外(FT-IR)光谱仪放置在恒温箱内,并将傅里叶红外(FT-IR)光谱仪的系统温度控制在10至30摄氏度范围内,可以获得较好的测量精度,其次仪器的部件及设计在10-30℃范围内具有更高的可靠性,从而有效排除了低温或者高温对分析结果的影响。
附图说明
图1为本发明利用红外光谱仪器确定霍山石斛种子特有光谱的方法步骤示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
参照图1,一种通过光谱分析对霍山石斛选种的方法,利用红外光谱仪器确定霍山石斛种子特有光谱的方法的步骤如下:
S1、样本的准备:四份粒径为200目的正宗霍山石斛种子、四份粒径为400目的正宗霍山石斛种子、四份粒径为200目的其他品种种子和四份粒径为400目的其他品种种子;
S2、仪器的准备:傅里叶红外(FT-IR)光谱仪、恒温箱、样本放置架、干燥机、补光灯以及记录装置,将傅里叶红外(FT-IR)光谱仪放置在恒温箱内,并调节恒温箱的温度使恒温箱内部的温度逐渐上升,并启动傅里叶红外(FT-IR)光谱仪,观通过傅里叶红外(FT-IR)光谱仪自带的温控系统观察傅里叶红外(FT-IR)光谱仪内部部件的温度,直至傅里叶红外(FT-IR)光谱仪内部部件的温度上升至10至30摄氏度后,关闭恒温箱开关,使傅里叶红外(FT-IR)光谱仪内部部件的温度始终处于10至30摄氏度的范围内;
该通过光谱分析对霍山石斛选种的方法,将傅里叶红外(FT-IR)光谱仪放置在恒温箱内,并将傅里叶红外(FT-IR)光谱仪的系统温度控制在10至30摄氏度范围内,可以获得较好的测量精度,其次仪器的部件及设计在10-30℃范围内具有更高的可靠性,从而有效排除了低温或者高温对分析结果的影响。
S3、实验方法1:取用两份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和两份粒径为200目的其他品种种子,将一份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和一份粒径为200目的其他品种种子分别放置在两个样本放置板上,再调节补光灯的强弱至补光较弱的状态,并使用傅里叶红外(FT-IR)光谱仪对逐一对其进行分析,分析时,逐渐调节傅里叶红外(FT-IR)光谱仪红外线的发射强度,并通过记录装置对正宗霍山石斛种子和其他品种种子在不同强度的红外照射下吸收光线的线谱;
取用S3中另一份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和另一份粒径为200目的其他品种种子,并调节补光灯的强弱至补光较强的状态后,使用傅里叶红外(FT-IR)光谱仪对逐一对其进行分析,分析时,逐渐调节傅里叶红外(FT-IR)光谱仪红外线的发射强度,并通过记录装置对正宗霍山石斛种子和其他品种种子在不同强度的红外照射下吸收光线的线谱。
S4、实验方法2:取用另外两份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和另外两份粒径为200目的其他品种种子,将一份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和一份粒径为200目的其他品种种子放置在干燥机内进行较弱程度的干燥后,分别放置在两个样本放置板上,并使用傅里叶红外(FT-IR)光谱仪对逐一对其进行分析,分析时,逐渐调节傅里叶红外(FT-IR)光谱仪红外线的发射强度,并通过记录装置对正宗霍山石斛种子和其他品种种子在不同强度的红外照射下吸收光线的线谱;
取用S4中另一份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和另一份粒径为200目的其他品种种子放置在干燥机内进行较强程度的干燥后,分别放置在两个样本放置板上,并使用傅里叶红外(FT-IR)光谱仪对逐一对其进行分析,分析时,逐渐调节傅里叶红外(FT-IR)光谱仪红外线的发射强度,并通过记录装置对正宗霍山石斛种子和其他品种种子在不同强度的红外照射下吸收光线的线谱。
S5、实验结果分析,确定在不同温度、不同光线以及不同干燥度的情况下正宗霍山石斛种子与其他品种种子的特有光谱。
该通过光谱分析对霍山石斛选种的方法,通过对不同粒径的正宗霍山石斛种子和其他品种种子在不同强度红外照射、不同干燥程度以及不同光线的环境下进行光谱分析,从而能够有效确定在不同环境下正宗霍山石斛的特有光谱,从而为正宗霍山石斛的筛选提供了精准的参照依据,避免了在筛选正宗霍山石斛种子时出现其他品种种子混淆的情况,提高了正宗霍山石斛选种的精确性。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (3)
1.一种通过光谱分析对霍山石斛选种的方法,其特征在于:利用红外光谱仪器确定霍山石斛种子特有光谱的方法的步骤如下:
S1、样本的准备:四份粒径为200目的正宗霍山石斛种子、四份粒径为400目的正宗霍山石斛种子、四份粒径为200目的其他品种种子和四份粒径为400目的其他品种种子;
S2、仪器的准备:傅里叶红外(FT-IR)光谱仪、恒温箱、样本放置架、干燥机、补光灯以及记录装置,将傅里叶红外(FT-IR)光谱仪放置在恒温箱内,并调节恒温箱的温度使恒温箱内部的温度逐渐上升,并启动傅里叶红外(FT-IR)光谱仪,观通过傅里叶红外(FT-IR)光谱仪自带的温控系统观察傅里叶红外(FT-IR)光谱仪内部部件的温度,直至傅里叶红外(FT-IR)光谱仪内部部件的温度上升至10至30摄氏度后,关闭恒温箱开关,使傅里叶红外(FT-IR)光谱仪内部部件的温度始终处于10至30摄氏度的范围内;
S3、实验方法1:取用两份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和两份粒径为200目的其他品种种子,将一份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和一份粒径为200目的其他品种种子分别放置在两个样本放置板上,再调节补光灯的强弱至补光较弱的状态,并使用傅里叶红外(FT-IR)光谱仪对逐一对其进行分析,分析时,逐渐调节傅里叶红外(FT-IR)光谱仪红外线的发射强度,并通过记录装置对正宗霍山石斛种子和其他品种种子在不同强度的红外照射下吸收光线的线谱;
S4、实验方法2:取用另外两份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和另外两份粒径为200目的其他品种种子,将一份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和一份粒径为200目的其他品种种子放置在干燥机内进行较弱程度的干燥后,分别放置在两个样本放置板上,并使用傅里叶红外(FT-IR)光谱仪对逐一对其进行分析,分析时,逐渐调节傅里叶红外(FT-IR)光谱仪红外线的发射强度,并通过记录装置对正宗霍山石斛种子和其他品种种子在不同强度的红外照射下吸收光线的线谱;
S5、实验结果分析,确定在不同温度、不同光线以及不同干燥度的情况下正宗霍山石斛种子与其他品种种子的特有光谱。
2.根据权利要求1所述的一种通过光谱分析对霍山石斛选种的方法,其特征在于:取用S3中另一份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和另一份粒径为200目的其他品种种子,并调节补光灯的强弱至补光较强的状态后,使用傅里叶红外(FT-IR)光谱仪对逐一对其进行分析,分析时,逐渐调节傅里叶红外(FT-IR)光谱仪红外线的发射强度,并通过记录装置对正宗霍山石斛种子和其他品种种子在不同强度的红外照射下吸收光线的线谱。
3.根据权利要求1所述的一种通过光谱分析对霍山石斛选种的方法,其特征在于:取用S4中另一份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和另一份粒径为200目的其他品种种子放置在干燥机内进行较强程度的干燥后,分别放置在两个样本放置板上,并使用傅里叶红外(FT-IR)光谱仪对逐一对其进行分析,分析时,逐渐调节傅里叶红外(FT-IR)光谱仪红外线的发射强度,并通过记录装置对正宗霍山石斛种子和其他品种种子在不同强度的红外照射下吸收光线的线谱。
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114047156A (zh) * | 2021-10-09 | 2022-02-15 | 中南民族大学 | 一种霍山石斛栽培方式和年限的鉴别方法 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103335975A (zh) * | 2013-05-09 | 2013-10-02 | 中国科学院成都生物研究所 | 一种叠鞘石斛的鉴定方法 |
CN106092950A (zh) * | 2016-06-08 | 2016-11-09 | 常熟雷允上制药有限公司 | 一种基于近红外光谱鉴别铁皮石斛药材的方法 |
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Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103335975A (zh) * | 2013-05-09 | 2013-10-02 | 中国科学院成都生物研究所 | 一种叠鞘石斛的鉴定方法 |
CN106092950A (zh) * | 2016-06-08 | 2016-11-09 | 常熟雷允上制药有限公司 | 一种基于近红外光谱鉴别铁皮石斛药材的方法 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
张雪瑛: "铁皮石斛离体快繁技术的优化及DNA条形码鉴定体系的构建", 《中国优秀博硕士学位论文全文数据库(硕士) 农业科技辑》 * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114047156A (zh) * | 2021-10-09 | 2022-02-15 | 中南民族大学 | 一种霍山石斛栽培方式和年限的鉴别方法 |
CN114047156B (zh) * | 2021-10-09 | 2022-10-18 | 中南民族大学 | 一种霍山石斛栽培方式和年限的鉴别方法 |
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